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为了能把更好的教育理念带回家乡,让乡村实现“幼有所育”,杨云梅从2015年起就回到八道哨乡考察,此后便全身心投入到“一村一幼”的建设项目中。2019年,她在家乡开办的幼儿园正式开园,为多个村寨的学前适龄儿童解决了入园难题。
除了在篮球场上挥洒汗水,孙先沛还会充分利用节假日时间和亲友一起饱览祖国大好河山。“2018年,那时候还有台湾直飞南昌的航班,我带着父母来南昌、九江游玩。后来,由于航班调整,我就和女友约定在武汉、南京、上海等地碰面,然后一起旅游。”
作为龙泉青瓷传统烧制技艺的传承地,浙江龙泉溪头村保有世界上规模最大的活态古龙窑群。这个“五一”假期,这里举行了盛大的开窑仪式。一抹梅子青,何以润千年?一起了解龙泉青瓷的前世今生。
2025年1月,国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,明确要进一步优化营业性演出审批流程,在确保安全的前提下,鼓励各地适当放宽大型营业性演出可售(发)票数量限制。落实巡演项目首演地内容审核负责制,巡演地不再重复进行内容审核。文化和旅游部抓住“演出+旅游”发展新趋势,积极培育“跟着演出去旅行”品牌,打造“票根经济”新模式,着力推进演艺产业高质量发展。
班组长张洁妍表示:“往年客流数据、铁路‘12306’App候补数据,以及广州南站微博、微信公众号的网友留言,都是我们预判的依据。”她全面负责京广、南广、贵广等各条线路的售票情况,并根据数据分析分线路、分时段、分车次优化调整售票方案,确保不浪费每一张车票。
NASA还表示,该机构将需要“精简”其劳动力、信息技术服务、设施维护等,并终止多个“负担不起”的任务,同时为了“财政责任”减少科学任务。
我觉得他们做得是非常成功也是挺公平的一种想法,我94岁,到今天为止我还是可以跟你这么说,我们应该欢呼、鼓掌。现在的这些股票,我觉得我们不会立刻去进行卖掉任何的这些日本的股票。至少现在还没有发生,在以后的十年之中也不会发生。
除了“悬崖动车”外,“赛博神兽”也占领名山大川,解锁户外新玩法。翻滚、握手、比心……庐山风景区新推出的导游机器狗“途途”今年上线,游客沉浸式互动打卡、合影留念。类似场景近期在江西武功山、铜鼓天柱峰景区等多地上演。
2023年7月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在四川考察时指出,四川要发挥高校和科研机构众多、创新人才集聚的优势和产业体系较为完善、产业基础雄厚的优势,在科技创新和科技成果转化上同时发力。
2024中法合作初级泵道教练员培训班的成功举办,为国内泵道项目发展积累了宝贵的人才资源,数十位教练在沈阳完成培训并顺利持证上岗。时隔一年,2025中法合作初、中级泵道教练员培训班再度启航,在保留初级培训班的基础上,增设中级泵道教练员培训班,面向已完成2024年初级培训的学员开放。
记者5月5日从商务部获悉,2025年“五一”假期,全国消费市场繁荣活跃。据商务部商务大数据监测,假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。
比如智能割草机,采用3D激光雷达和AI视觉技术,可以24小时自动工作,一个2000平方米的草坪,只需要一天就能轻松搞定。再比如3D陶瓷打印机,只需要输入预设程序,30多分钟就能生产出镂空陶瓷花瓶,不再需要制作模具等复杂工序,缩短了制作周期。
作为民革党员、新昌县新联会副会长,“80后”青年陈祖堂专注人力资源服务十多年。除了带动本地剩余劳动力就业,近年来,他还带领团队到云南、贵州、四川等地招聘,现已吸引上万名求职者到新昌就业。
2018年自然资源部成立后,钟自然任自然资源部党组成员,中国地质调查局局长、党组书记。直至2022年9月卸任。今年1月2日,即2024年首个工作日,其官宣被查。
去年以来,中国对多个国家单方面免签。截至目前,中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签;还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。此前的6月13日,国务院总理李强在惠灵顿总督府同新西兰总理拉克森举行会谈。李强表示,将把新西兰纳入单方面免签国家范围,希望新方为中国公民赴新提供更多便利。
中国空间站里,一位小小的“居民”首次现身,为太空生命科学增添了新篇章。近日,科研人员在中国空间站中发现并命名了一个全新微生物物种——“天宫尼尔菌”。这一新发现拓展了人类对微生物多样性的认知,也标志着中国空间生命科学研究取得的新进展。
从微生物监测到果蝇繁育,从生命科学到材料工程,中国空间站正不断释放国家太空实验室的科研潜能,推动人类认知的边界向太空延伸。
揭秘太空环境中的“六边形战士”
微生物是地球上最古老、最多样的生命形式之一。虽然体型微小,却无处不在。从空气中的悬浮颗粒到土壤深处、从深海极端环境到人体的肠道系统,它们共同构成了一个庞大而复杂的“微生物宇宙”。目前,仍有大量微生物尚未被人类发现、研究和命名,每一次的发现都是一次打开未知世界大门的惊喜。
在空间站这样一个密闭、特殊、极端的环境中,微生物的世界更是充满神秘色彩。
此次发现的“天宫尼尔菌”,是在空间站工程航天技术试验项目支持下完成的。研究团队聚焦中国空间站长期运营过程中环境微生物的动态变化和安全控制,设计了多批次、全舱段、全景式的居留舱微生物监测任务CHAMP(China Space Station Habitation Area Microbiome Program)。2023年5月,神舟十五号航天员乘组使用无菌采样擦巾,对舱内表面微生物进行了在轨采样,样本被低温保存并带回地面。随后的地面实验分析中,科研人员通过形态观察、基因组测序、系统发育分析和代谢特征研究等多学科手段,最终确认这是一种此前未被识别的全新微生物物种。由于这一新物种是在天宫空间站发现的,又隶属于细胞杆菌科尼尔属,因此得名“天宫尼尔菌”。
科研人员发现,天宫尼尔菌不仅是一个新面孔,而且具备了强大的太空适应能力。作为一种革兰氏阳性的产芽孢杆菌,它能够在微重力、辐射增强、营养稀缺等多重压力条件下稳定生存。研究显示,它能够通过调控杆菌硫醇的生物合成,来精准应对太空中的氧化应激压力,维持细胞内的氧化还原平衡,从而保障其在极端条件下稳健生长。此外,它还表现出在生物被膜形成、辐射损伤修复等方面的出色能力,堪称太空环境中的“六边形战士”,有望为航天健康保障、生物资源利用、废弃物处理以及抗菌新材料开发等提供新思路。
建立空间站微生物防控机制
空间站的微生物从何而来?事实上,空间站虽然远离地球地面,但并非真空无菌的存在。微生物可以通过多种途径进入空间舱,例如航天员体表或体内携带的微生物、设备材料在制造和运输过程中的附着物、货运飞船和所搭载物资等,都可能成为空间站微生物的来源。在适宜的温度和湿度条件下,这些微生物会在舱内缓慢繁殖。
人类要在太空长期生存,必须构建相应的生态系统,不仅要有动植物,也要有微生物。然而,一旦空间站的微生物失衡,也可能带来潜在威胁。例如,某些致病微生物可能在航天员免疫力减弱时引发感染;有的微生物可能腐蚀空间站的关键设备,如电缆、电路板等,甚至形成生物膜堵塞管道,影响系统运行安全。有研究显示,国际空间站上部分微生物在橡胶、金属钛、电路板等材料上生长后引发了腐蚀、变形和功能退化,这足以引起人们的警惕。
为此,科学家们建立了一整套完善的空间站微生物防控机制。从定期开展空气、水源和表面样本的微生物监测,到开发多种微生物检测技术,我国科研团队已构建起适合太空条件的监测网络,中国空间站在轨稳定运行两年多来,在微生物免培养法检测技术方面开展了多项研究和应用。
同时,在微生物防控方面,中国严格执行相关标准,对载人航天器密封舱设计、研制、在轨运行等阶段的微生物控制提出了明确要求,同时对实/试验载荷、货物、航天员等微生物控制作出了相应规定,为空间站的微生物控制提供了依据。
为太空远航健康保障提供科学依据
中国空间站已全面建成并稳定运行两年多,安全保障和科研产出成效显著。截至去年底,中国已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取科学数据超过300TB,包括生命科学领域在内的更多空间科学成果不断产出,为探索太空环境下的生命规律奠定基础。
日前,中国空间站第八批空间科学实验样品随神舟十九号载人飞船顺利返回地球。此次返回的实验样品涵盖空间生命科学、空间材料科学等25个项目,总重约37.25公斤。其中,生命科学样品包括人诱导多能干细胞、支气管上皮细胞、果蝇、蛋白样品等20类,后续将开展细胞谱系、结构、多组学等分析研究,为人类在太空与地面的健康保障提供理论支持。材料类样品则涉及钨基超高温合金、高强韧钢、非线性光学晶体、月壤加固材料等,相关成果将助力深空探测和未来载人航天任务。
值得一提的是,首批在轨繁育的果蝇也随神舟十九号一同返回。果蝇个体小、繁殖快、基因结构与人类高度同源,是理想的模式生物。2024年11月15日,果蝇随天舟八号货运飞船进入太空,约一个月的实验中连续培育出三代果蝇,航天员对每一代都进行了转移操作和采样收集,被冻存的果蝇将用于开展基因测序等研究分析。
中国科学院生物物理研究所研究员李岩表示,这项研究是国际首次在空间站设置亚磁环境并探索果蝇的生物学效应,为研究太空环境下生物生殖、发育和大脑、行为的影响提供了重要基础,也为未来人类太空远航的健康保障提供了科学依据。
专家介绍,自2022年7月随问天实验舱升空以来,空间站内的生命生态实验柜相继开展了拟南芥、线虫、果蝇、斑马鱼等动植物的空间生长实验,这些实验有望揭示微重力对生物个体生长、发育与代谢的深层影响,进一步推动人类对生命现象本质的理解。
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神舟二十号将完成这些空间生命科学实验
神舟二十号航天员乘组进驻中国空间站以来,多项任务进展顺利。航天员对生物技术实验柜内细胞组织培养模块微生物效应机制研究样品进行观测。低温存储环境是开展空间生物科学实验的必要条件,问天实验舱内的低温存储装置可为空间站提供长期持久的低温生物样品保存功能,乘组对其进行了巡视,并完成状态检查。
据了解,神舟二十号乘组在轨6个月期间,将持续开展59项空间科学实验与技术试验,其中包括“失重性骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制研究”“空间微重力和辐射环境对涡虫再生的影响及作用机制探索”以及“空间微重力对微生物的效应机制研究”等空间生命科学领域的3项科学实验,涡虫、斑马鱼、链霉菌等实验材料将开展太空实验。
空间失重环境会导致人类心血管系统出现心律失常、心肌重塑,也会导致骨骼系统出现持续性骨丢失,大大增加骨折风险,这些问题制约着人类的长期太空生存。由中国航天员科研训练中心、华南理工大学、中国科学院上海技术物理研究所负责的“失重性骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制研究”项目,将利用生命生态实验柜的“小型受控生命生态实验模块”开展为期约30天的在轨实验。通过开展空间斑马鱼成鱼实验,研究微重力对高等脊椎动物蛋白稳态的影响,明确蛋白稳态对失重造成的骨量下降和心血管功能紊乱的调控作用,探寻未来人类长期宇宙航行中对抗骨量下降和心血管功能紊乱的防护方法。
此前,斑马鱼已在中国空间站开展空间科学实验。2024年4月,神舟十八号载人飞船携带4条斑马鱼和4克金鱼藻进入“天宫”,在轨成功实现小型二元水生生态系统的稳定运行,实现了我国在空间站培养斑马鱼及在轨产卵的突破。
涡虫是一种拥有强大再生能力的扁形动物,其生命历程已经超过5.2亿年,是生物学研究中常用的动物实验材料之一。涡虫的组织修复能力十分惊人,即使断成两截后,两边仍可再生出新的肌肉、皮肤、肠道,甚至完整的大脑。研究涡虫对研究人类细胞克服老化、延缓衰老等具有重要意义。
由山东理工大学负责的“空间微重力和辐射环境对涡虫再生的影响及作用机制探索”项目,是国内首次开展的涡虫空间再生实验。将利用生命生态实验柜的“小型通用生物培养模块”,研究空间环境对涡虫再生形态发生、生理行为的具体影响,从个体水平进一步认识再生基本机制,研究结果有助于解决人类空间损伤及地面衰老等健康问题。
链霉菌广泛分布于自然环境,在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中发挥重要作用,也能产生丰富多样的次级代谢产物,如抗生素等。
中国科学院微生物研究所负责的“空间微重力对微生物的效应机制研究”项目,将开展空间微重力环境下链霉菌的生长、发育分化、生物活性物质合成、种群传代演替的变化和机制研究,研究具有重要应用价值的微生物活性物质和酶在空间环境下的表达规律,为利用空间环境资源开发微生物应用技术和产品奠定基础。
(资料来源:中国科学院空间应用工程与技术中心)
(人民日报海外版 记者 刘峣) 【编辑:梁异】